Gas exchanges, growth and production of okra cultivated with saline water and silicon fertilization

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5433/1679-0359.2020v41n5supl1p1937

Keywords:

Abelmoschus esculentus L., Salt stress, Silicon.

Abstract

Excess salts in water and/or soil are a critical factor that adversely affects the physiology and growth, besides limiting the production of crops in the semiarid region of Northeast Brazil. One way to reduce the effect of salt stress on plants is by using silicon (Si) fertilization. In this context, the objective of this study was to evaluate the gas exchange, growth, and production of okra cv. Valença as a function of irrigation with saline water and Si doses. The experiment was conducted in a greenhouse in the municipality of Pombal - PB, Brazil. The experimental design adopted was randomized blocks in a 5 × 2 factorial scheme corresponding to five levels of electrical conductivity of water ECw (0.3, 1.0, 1.7, 2.4, and 3.1 dS m-1) and two doses of Si fertilization (100 and 200 g of Si per plant), with four replicates. Salt stress increased the intercellular concentration of CO2 in the substomatal chamber and reduced the CO2 assimilation rate, instantaneous carboxylation efficiency, growth, and production of okra plants. Intrinsic water use efficiency and average weights of okra fruits were not influenced by irrigation with saline water and Si doses. The supply of 200 g Si per plant reduced the deleterious effect of salt stress on stomatal conductance and leaf area of okra, at 45 days after sowing but did not increase production.

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Author Biographies

Geovani Soares de Lima, Universidade Federal de Campina Grande

Prof. Visitante, Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, Pombal, PB, Brasil.

Cristiane Milenne Alves de Souza, Universidade Federal de Campina Grande

Discente, Curso de Graduação em Agronomia, UFCG, Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Pombal, PB, Brasil.

Reginaldo Gomes Nobre, Universidade Federal de Campina Grande

Prof., Departamento de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA, Caraúbas, RN, Brasil.

Lauriane Almeida dos Anjos Soares, Universidade Federal de Campina Grande

Profª, Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias, UFCG, Pombal, PB, Brasil.

Hans Raj Gheyi, Universidade Federal de Campina Grande

Prof. Visitante, Núcleo de Engenharia de Água e Solo, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, Cruz das Almas, BA, Brasil.

Lourival Ferreira Cavalcante, Universidade Federal da Paraíba

Prof., Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Areia, PB, Brasil.

Pedro Dantas Fernandes, Universidade Federal de Campina Grande

Prof. Visitante, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, UFCG, Campina Grande, PB, Brasil.

Maria Amanda Guedes, Universidade Federal de Campina Grande

Discente, Curso de Graduação em Agronomia, UFCG, Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Pombal, PB, Brasil.

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2020-08-07

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Lima, G. S. de, Souza, C. M. A. de, Nobre, R. G., Soares, L. A. dos A., Gheyi, H. R., Cavalcante, L. F., … Guedes, M. A. (2020). Gas exchanges, growth and production of okra cultivated with saline water and silicon fertilization. Semina: Ciências Agrárias, 41(5supl1), 1937–1950. https://doi.org/10.5433/1679-0359.2020v41n5supl1p1937

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